Billes tournoyantes du Dr Bruce DePalma (Etats-Unis, 1976)

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Trois minutes pour comprendre / Three minutes of learning
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PARAGRAPHE
Dr Bruce DePalma (chercheur dans le domaine des sciences photographiques chez Polaroïd) fit une expérience au MIT (Massachusetts Institute of Technology) en Californie aux Etats-Unis United States devant des étudiants désireux de savoir s'il y avait une différence entre l'effet de la pesanteur sur un objet en rotation et sur un objet qui ne tourne pas sur lui-même. DePalma mesura l'effet pendulaire (mesure de l'arc) sur deux billes d'acier de 2,5 cm de diamètre, l'une dotée d'une vitesse de rotation initiale de 18 000 ou 300 tours par minute (à l'aide d'une toupie manuelle), l'autre sans aucune vitesse de rotation initiale au bout de la ficelle. Il les a alors mis en mouvement dans l'obscurité et les a photographiées en les éclairant à l'aide d'une lumière stroboscopique de 60 cycles par seconde.

"J'ai pu constater que la bille animée d'un mouvement de rotation atteignait un point plus élevé dans sa trajectoire, redescendait plus rapidement, et parvenait au point le plus bas de sa trajectoire avant la bille qui ne tournait pas sur elle-même", constate DePalma.

DePalma a constaté qu'il n'est même pas nécessaire de lancer des billes en l'air, puisque le simple fait de laisser tomber deux billes d'une hauteur de seulement deux mètres permettait de "démontrer à maintes reprises un effet faible, mais significatif, et nettement perceptible", si l'une d'elles était animée d'un mouvement de rotation rapide. DePalma a réussi à faire publier en 1976 les résultats de ses recherches dans le British Scientific Research Association Journal.

Dans son article publié en 1977 sur l'expérience des billes tournoyantes, DePalma a révélé qu'il avait eu la même idée que Kozyrev, selon laquelle l'agitation vigoureuse d'un objet agirait grandement dans ce sens.

Il y a bien quelque chose quelque part qui influe, soit sur le temps, soit sur l'espace, soir sur les deux à la fois. Dans ce dernier cas, il est peut être nécessaire de faire le distinguo (la nuance subtile) entre la notion d'espace-temps d'Albert Einstein, et la la notion de temps-espace de Vladimir Ginzburg. Ces deux dernières notions font appel à une notion plus fondamentale, celle qui traite de notre conception de la dimension. L'autre question que l'on pourrait se poser: où est donc la réalité ?

De nombreux chercheurs tels que Nairz (fullerène projeté contre un mur), Kozyrev (agitation vigoureuse d'un objet) et Ginzburg (diminution de la masse en grande vitesse) obtiennent des résultats concordants et cohérents. Pour David Wilcock, il existe désormais un cadre théorique qui permet de conclure que "dès qu'une particule commence à se déplacer, une partie de celle-ci se transforme en un champ d'énergie pure".

Ce dernier a notamment rélisé un travail de synthèse remarquable, dans lequel il a cherché à comprendre l'origine de ces anomalies. Sa notion de champ unitaire a le mérite d'apporter de grandes avancées en la matière.

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REFERENCES
Investigations sur le champ de conscience unitaire Wilcock David Tome 1 & 2 - Editions Ariane 2012

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Champ unitaire
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Billes tournoyantes du Dr Bruce DePalma (Etats-Unis) United States
Champ antigravitationnel selon Marcel Pagès (France) France
Champ à inertie virtuelle selon Harold Aspden
Champ à mémoire de forme
Champ neuronal selon Jacobo Grinberg (Mexique) Mexique
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Champ temporel selon Sid Hurwich (Canada) Canada
Champ unitaire universel selon David Wilcock (Etats-Unis) United States
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Entité
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Système réciproque selon Dewey Larson (1950)
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Temps objectif ou temps subjectif ?